Proceso de dar un título: | GS, RoHS, CE, ISO 9001 |
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Presión: | Alta presión |
Temperatura de trabajo: | Temperatura normal |
actuación Camino: | doble efecto |
Método de trabajo: | Giratorio |
Forma ajustada: | Tipo regulado |
Proveedores con licencias comerciales verificadas
Cilindro de balancín hidráulico
Un cilindro hidráulico de balancín es un tipo de cilindro hidráulico que se usa para mover el brazo penetrador de una máquina. Es generalmente el cilindro más grande del dispositivo. Cuando se compra un cilindro hidráulico de balancín, es crucial considerar factores como la fuerza requerida, el montaje del cilindro, la longitud de carrera, la velocidad, la presión de funcionamiento, la dirección de la fuerza y el método para detener la carga de trabajo una vez que ha comenzado.
Aplicaciones del cilindro hidráulico
Diámetro del diámetro interior: 50mm~115mm
Diámetro de la varilla: 25mm~70mm
Carrera≤1000mm
Máximo 305KN
Presión: 29,4MPa
¿Cómo funciona un cilindro de balancín hidráulico?
Un cilindro de balancín hidráulico, también conocido como cilindro de brazo hidráulico o cilindro de brazo, es un componente crucial en los sistemas hidráulicos utilizados en varias máquinas como excavadoras y retroexcavadoras. Trabaja en los principios de potencia hidráulica y presión de fluido para proporcionar movimiento y fuerza controlados para la extensión y retracción del brazo de la pluma o del balancín.
Así es como funciona un cilindro de balancín hidráulico:
1. Suministro de fluido hidráulico: El sistema hidráulico suministra fluido hidráulico presurizado, generalmente aceite, desde un depósito a través de una bomba hasta el cilindro del balancín. El fluido es dirigido a través de válvulas de control que regulan su flujo y presión.
2. Construcción del cilindro: El cilindro hidráulico del balancín consta de un cilindro, un pistón y una varilla del pistón. El cilindro es un tubo cilíndrico con extremos sellados. El pistón es un componente cilíndrico que encaja firmemente en el interior del cilindro, dividiéndolo en dos cámaras: El lado de la varilla (extremo de la cabeza) y el lado de la tapa (extremo ciego). El vástago del émbolo se extiende desde el émbolo y está conectado al balancín o brazo del aguilón.
3. Aplicación de presión de fluido: Cuando el fluido hidráulico presurizado es dirigido hacia el lado de la varilla del cilindro (extremo de la cabeza), empuja contra el pistón, creando una fuerza que extiende la varilla del pistón. La presión se distribuye uniformemente a través del pistón, generando un escuadrón equilibrado.
4. Extensión del balancín: A medida que el fluido hidráulico aplica presión a un lado del pistón, extiende el vástago del pistón, haciendo que el balancín o el brazo del brazo se extiendan hacia afuera. Esta extensión permite un mayor alcance y maniobrabilidad de la maquinaria, lo que le permite realizar tareas como excavación, elevación o transporte de cargas.
5. Retracción: Para retraer el balancín o el brazo del brazo, el fluido hidráulico se dirige hacia el lado de la tapa (extremo ciego) del cilindro. La presión del fluido empuja contra el lado opuesto del pistón, retrae el vástago del pistón y lleva el balancín o brazo de la pluma de nuevo a su posición original.
6. Válvulas de control: El flujo y la dirección del fluido hidráulico al cilindro del balancín se controlan mediante válvulas de control hidráulico. El operador del equipo acciona estas válvulas y permite un control preciso del movimiento del palo, permitiendo una colocación precisa y un funcionamiento eficiente de la maquinaria.
7. Sellado: Se utilizan juntas en el cilindro del balancín hidráulico para evitar fugas de líquido hidráulico y mantener la presión dentro del cilindro. Se colocan en varios puntos, como alrededor del pistón y el vástago del pistón, asegurando un sellado hermético y evitando que el líquido escape.
Los cilindros hidráulicos de balancín desempeñan un papel vital en el funcionamiento de la maquinaria hidráulica, proporcionando un movimiento controlado y potente para el balancín o el brazo de la pluma. Ofrecen versatilidad, eficiencia y control preciso, lo que los convierte en componentes esenciales en diversas industrias, incluyendo la construcción, excavación y minería.
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